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Importance sampling simulations of Markovian reliability systems using cross-entropy

机译:基于交叉熵的马尔可夫可靠性系统的重要抽样模拟

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摘要

This paper reports simulation experiments, applying the cross entropy method such as the importance sampling algorithm for efficient estimation of rare event probabilities in Markovian reliability systems. The method is compared to various failure biasing schemes that have been proved to give estimators with bounded relative errors. The results from the experiments indicate a considerable improvement of the performance of the importance sampling estimators, where performance is measured by the relative error of the estimate, by the relative error of the estimator, and by the gain of the importance sampling simulation to the normal simulation. © 2005 Springer Science + Business Media, Inc.
机译:本文报告了仿真实验,运用交叉熵方法(例如重要度采样算法)有效地估计了马尔可夫可靠性系统中的稀有事件概率。该方法与各种故障偏向方案进行了比较,这些方案已被证明可以为估算器提供有限的相对误差。实验结果表明,重要性抽样估计器的性能有了显着改善,其中,性能是通过估计的相对误差,估计器的相对误差以及重要性采样模拟相对于法线的增益来衡量的模拟。 ©2005 Springer Science +商业媒体公司。

著录项

  • 作者

    Ridder, A.A.N.;

  • 作者单位
  • 年度 2005
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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